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풀업 저항(PULL UP)과 풀다운 저항(PULL DOWN) 쉽게 이해하기 :: 공대남의 정보수용소
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풀업 풀다운
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[기초] 풀업? 풀다운? 저항 : 네이버 블로그
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[전자회로 입문 3] Pull-up과 Pull-down 완벽 이해
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풀업(pull up)과 풀다운(pull down) 원리, 시뮬레이션. 스위치 회로 (입력핀 스위치 구성) :: 안산드레아스
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풀업(pull up)과 풀다운(pull down) 원리 시뮬레이션 스위치 회로 (입력핀 스위치 구성)
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[회로설계 – 기초이론] PULL-UP(풀업) 저항 & PULL-DOWN(풀다운)저항 (Feat. 플로팅)
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심층적이지만 명쾌한 설명이 담긴 글들이 많이 있으니 많이 이용해주세요. - Table of Contents:
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풀업&풀다운 (Pull-up&Pull-down)이란?
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융합과학(STEAM)실험 교실
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풀업 저항(PULL UP)과 풀다운 저항(PULL DOWN) 쉽게 이해하기
안녕하세요? 이번 글에서는 풀업과 풀다운 저항에대하여 알아보도록 하겠습니다.
풀업과 풀다운이라고 하면 보통 아두이노를 통해서 접하시는 분들이 많이계실 것 입니다.
혹은 디지털회로를 공부하시다가 접하신 분들도 많이 계실 것 입니다.
그럼 풀업, 풀 다운저항이 왜 생겨났고 풀업 저항과 풀 다운 저항이 무엇이 자세히 알아보도록 하겠습니다.
차례 1. 플로팅 현상 2. 풀업 저항 3. 풀다운 저항
1. 플로팅 현상
플로팅 현상이란 플로팅을 직역하자면 떠있다는 뜻 입니다.
위의 그림을 통해 플로팅 현상을 간단하게 설명하자면, 스위치가 연결되면 전류가 정상적으로 흐르게 됩니다.
근데 스위치가 연결되지 않은 상태에서 전류가 흐르는지 않흐르는지 알 수 없는 상태가 된 것이 플로팅현상입니다.
플로팅 현상이 생기는 이유는 다음과 같습니다.
디지털 핀을 입력 상태로 설정하면 5V값은 HIGH 0V값은 LOW로 인식합니다.
그런데 핀자체의 칩에서는 0V, 5V인지 1V인지 인식할 수가 없어서 플로팅현상이 생기게됩니다.
입력 단자 주위에 정전기나 잡음에 의해서 오류가 생기게 되는 것 입니다.
그래서 이를 방지하기 위해 풀업 저항이나 풀 다운 저항을 회로에 연결해주면 해결할 수 있습니다.
2. 풀업 저항
저항을 앞에 붙여줘서 플로팅현상을 해결 하는 방법이 풀업(PULL UP)저항 입니다.
풀업 저항에서 스위치가 열린 상태일 때는 입력 핀으로 전류가 흐르게 되고 전원 전압과 같은 5V전압이 걸리게 됩니다.
그래서 입력 핀에는 HIGH값이 읽히게 됩니다.
풀업 저항에서 스위치가 닫힌 상태가 되면 모든 전류는 GND 쪽으로 흐르게 됩니다.
그렇게 되면 입력핀에는 0V 전압이 걸리게 됩니다.
즉, 정리하자면 풀업 저항에서는 다음과 같습니다.
스위치 ON 스위치 OFF 값 (value) 0V (LOW) 5V (HIGH)
3. 풀다운 저항
풀다운 저항은 풀업 저항과는 반대로 밑에다가 저항을 연결하는 방식입니다.
위의 그림을 보겠습니다. 스위치가 열린상태에서는 어디에도 전류가 흐르지 않고
입력핀에는 0V 전압이 걸리게 됩니다.
다음은 스위치가 닫힌 상태 입니다. GND 쪽에 저항이 연결되어 있습니다.
밑의 저항으로 인해 전류는 모두 입력핀 쪽으로 흐르고 입력핀에는 전원 전압과 같은 5V가 걸리게 됩니다.
다음과 같이 저항을 연결하여 플로팅 현상을 해결하는 것이 풀업, 풀다운 저항입니다.
표로 정리하면 다음과 같습니다.
스위치 ON 스위치 OFF 풀업 (PULL-UP) Value 0V 5V 풀다운(PULL-DOWN) Value 5V 0V
–
오늘은 플로팅현상이 무엇인지 그리고 이를 해결하는 방법인 풀업 저항과 풀다운 저항에 대하여 알아보았습니다.
플로팅현상은 입력핀에서 값을 제대로 읽지못하는 현상이 었고 풀업, 풀다운 저항을 연결하여 값을 제대로 읽게하는 방법이었습니다.
그 외에 아두이노에는 코드에 직접 풀업저항이라고 코딩을 해주는 방법도 있습니다.
다음번에는 좀 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
[기초] 풀업? 풀다운? 저항
안녕하세요. 디바이스마트 대짜이찐입니다.
이번 시간에는 풀 업(Pull-up), 풀 다운(Pull-down) 저항에 대한 포스팅 입니다.
아두이노에서 스위치 사용을 할때 뿐만 아니라,
JTAG이나 I2C등의 통신에서도 풀업 / 풀다운 저항을 달아줘야 하는데요
풀업 / 풀다운을 이해하기 위해서는 먼저
플로팅(floating) 현상이 뭔지 알아야 합니다.
플로팅 현상
아두이노에서 택(Tact) 스위치를 연결 할때,
초보자 분들은 종종 저항을 안달고,
다이렉트로 아두이노에 연결하시는데요,
이 때는 스위치를 눌렀을 때와,
안 눌렀을때 차이가 별로 없습니다 .
그 이유는 플로팅 현상 때문인데요
플로팅(floating) 현상이란 영어 그대로 떠 있는 상태로
신호가 0(LOW)과 1(HIGH)사이에
애매한 위치에 떠 있기 때문에 발생하는 경우 입니다.
위 그림에서 스위치가 열려있을때,
IO핀으로 들어가는 신호는 HIGH일지 LOW일지
알 수 없습니다. 0일 수도 있고, 1일수도 있는것이죠.
이 현상을 없애기 위해서는 풀업(Pull-up) 저항
혹은 풀다운(Pull-down) 저항을 사용해야 합니다.
풀업 저항
풀업 저항(Pull-up)이란 저항을 전원쪽에 붙여줘서, 플로팅 현상을 해결하는 방법입니다.
스위치가 열려(off) 있을 때, 전류의 방향은 전원에서 IO핀으로 진행합니다. 따라서 IO핀의 값은 HIGH(1)입니다.
스위치가 닫혀(on) 있을 때, 모든 전류의 방향은 그라운드로 진행합니다. 따라서 IO핀의 값은 LOW(0)입니다.
아두이노는 하드웨어적으로 외부에 풀업 저항을 달지 않고
자체적으로 내부 풀업 저항을
소프트웨어 로 사용할 수도 있습니다.
pinMode ( pin number, INPUT_PULLUP ) ;
풀다운 저항
풀다운 저항(Pull-down)은 풀업 저항과 반대로
저항을 그라운드쪽에 붙여줘서, 플로팅 현상을 해결하는 방법입니다.
스위치가 열려(off) 있을 때, 전류의 방향은 IO핀에서 그라운드로 진행합니다. 따라서 INPUT의 값은 LOW(0) 입니다.
스위치가 닫혀(on) 있을 때, 전류의 방향은 전원에서 IO핀으로 진행합니다. 따라서 INPUT의 값은 HIGH(1)입니다.
저항 계산법
아래는 풀업 저항과 풀다운 저항의 상태표 입니다.
Pull-Up / Pull-Down Switch On Switch Off Pull-Up Value LOW HIGH Pull-Down HIGH LOW
일반적으로 풀다운 저항보다는 풀업 저항이 노이즈에 더 좋기 때문에, 풀업저항을 많이 사용하는데요 .
풀업 저항의 값을 통상 10k Ω~100kΩ까지가 가장 많이 쓰이며,
이때 풀업 저항을 계산하는 방법은 마이크로컨트롤러의 IO핀이 받아 들일수 있는 전류의 양을 확인해야 합니다.
예를 들어 전압을 5V를 주고 1mA의 전류가 필요하다면 옴( Ω) 의 법칙( V=I x R) 에 따라서,
R= V / I 로 5V / 0.001A 5k Ω이 필요합니다.
http://www.devicemart.co.kr/main/index 대한민국 전자부품 1등 쇼핑몰 디바이스마트 디바이스마트 www.devicemart.co.kr
[전자회로 입문 3] Pull-up과 Pull-down 완벽 이해
안녕하세요.
Edward입니다.
이번에는 Pull-up과 Pull-down에 대해서 완벽하게 관찰해보겠습니다.
아래 내용 필독해주세요. Pull-up과 Pull-down을 깊이 파헤쳐보겠습니다.
시작하기에 앞서, 다른 전자 개념에 대해서 궁금하다면 아래 내용도 함께 공부해보세요 ^^
전기의 이해
[전자회로 입문#] 옴의 법칙이란?! [전자회로 입문 1] 저항 완벽 이해 [전자회로 심화 1-1] 금속 저항 완벽 이해 [전자회로 입문 2] 아날로그와 디지털 개념지금부터 저는 Pull-up과 Pull-down에 사용될 ‘0’과 ‘1’을 아두이노 우노에 빗대어 설명할 것입니다.
아래 설명을 이해하기 위해서 다음과 같이 선언할 테니 헷갈리지 않으셨으면 합니다 ^^
‘0’ = LOW = 0V
‘1’ = HIGH = 5V
다른 수많은 자료들을 참고하시면 알겠지만, Pull-up과 Pull-down을 설명하기 전에 플로팅의 개념부터 설명합니다.
플로팅부터 설명하는 이유는 Pull-up과 Pull-down이라는 개념이 나온 이유가 플로팅 때문입니다.
플로팅(Floating)이라는 놈은 떠있다, 부유하는, 미끄러지는, 유동적인 이라는 사전적 의미를 가지고 있습니다.
또한 플로팅이라는 개념 자체는 디지털 회로에서 파생된 것으로, 디지털 회로에서만 사용됩니다.
이 의미를 좀 더 깊게 전자회로적으로 설명드리면, 플로팅이 되었다는 것은 ‘0’인지 ‘1’인지 알 수 없는 상태입니다.
전자회로 풀업 설명
왜 ‘0’인지 ‘1’인지 알 수 없는 상태인지는 위 회로에서 볼 수 있습니다.
왼쪽 회로(a)를 보시면 디지털 회로에 스위치 1개가 GND로 연결이 되어 있습니다.
저 스위치의 심벌을 보니 눌러야지만 연결이 되는 형태네요.
그런데, 눌리지 않으면 어떤 상태일까요??
정답은 “알 수 없 음”입니다.
혹시나 사람이 손으로 저 회로에 갖다 대었을 때, 정전기가 튀었다면 ‘1’이 될 수 있겠네요.
그래서 우리는 Pull-up(풀업)이라는 것을 사용합니다.
‘0’인지 ‘1’인지 확실하게 알기 위해서.
오른쪽 회로(b)처럼 풀업을 부착하면 스위치가 눌리지 않으면 ‘1’이 되고, 스위치가 눌리면 ‘0’이 됩니다.
그렇다면 Pull-down은?!
Pull-up과 동일한 개념입니다. 다만 저항의 위치가 아래 회로처럼 반대로 되어 있습니다^^
전자회로 풀다운 설명
회로를 잠시 분석하면 다음과 같이 알 수 있겠네요!
저 스위치는 눌러야지만 연결이 되는 소자이고, 스위치가 눌리지 않을 때는 ‘0’이 디지털 회로로 연결되네요!
그리고 스위치가 눌리면 ‘1’이 되네요!!
여기서 한 가지 의문이 듭니다.
보통 우리가 알고 있는 전자의 개념은 전압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어진다고 알고 있습니다.
그런데, Pull-down 회로를 보면, 뭔가 이상하지 않나요??
스위치를 눌러도 ‘0’이 되어야 할 것만 같은데, 하지만 동작은 ‘1’이 됩니다.
그 이유는 저항과 전류에 있습니다.
다시 기초로 돌아가 보겠습니다.
저항이란 전류를 제한하는 역할을 합니다.
전류란 실제 구동하는 값이며, 저항이 적은 곳으로 흐르는 성질이 있습니다.
그렇다면, 아래 회로를 보실까요??
아래 (a) 회로를 보면, 굉장히 위험한 회로입니다.
저항을 연결하지 않고 바로 5V 전압을 바로 GND에 연결하면 옴의 법칙의 이론상 저항이 굉장히 적기 때문에 매우 큰 전류가 생성이 됩니다.
이 부분은 이론적인 설명을 위해서 사용하는 것입니다. 절대 테스트하지 마세요.
다시 이론 설명으로 돌아가면, 이 경우 저항이 가장 적은 곳은 GND이므로 모든 에너지가 GND로 흐릅니다.
하지만 아시다시피 (a) 회로는 사용할 수 없는 회로입니다.
그래서 플로팅을 없애면서 효과적으로 ‘1’과 ‘0’을 만들고, 과전류를 방지하기 위해서 풀 다운 저항을 부착합니다.
그래서 풀다운을 부착하면 (b) 회로에서 방금 말씀드린 낮은 저항으로 흐르는 전류의 법칙에 의해,
풀다운의 저항 값보다 디지털 회로에 연결되는 저항 값이 더 낮기 때문에 5V가 디지털 회로 측으로 흘러갑니다.
반대로 스위치를 OFF 시키면 디지털 회로 입장에서는 저항을 통해 GND가 연결되어 있으니 당연히 GND로 인식합니다.
저 한 가지를 설명하기 위해 정말 많은 자료들이 사용되었네요.
궁금한 점이 있다면 언제든 댓글 달아주세요 ^^
감사합니다.
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